Kategori: Fakta menarik, Novice juruelektrik
Bilangan pandangan: 46937
Komen pada artikel: 0

Bagaimana rintangan berubah ketika pemanasan logam

 

Bagaimana rintangan diukur semasa pemanasan logamKursus fizik sekolah menggambarkan bagaimana rintangan konduktor berubah apabila dipanaskan - ia meningkat.

Koefisien peningkatan relatif dalam rintangan semasa pemanasan untuk kebanyakan logam adalah hampir 1/273 = 0.0036 1 / ° C (perbezaan berada dalam julat 0.0030 - 0.0044). Dan bagaimanakah rintangan perubahan logam semasa leburnya?

Rajah 1 menunjukkan graf perubahan dalam rintangan tembaga semasa pemanasan. Seperti yang dapat dilihat, pada suhu lebur, lompat dalam rintangan sebanyak 2.07 kali diperhatikan.

Oleh itu, dari suhu biasa (20 ° C) hingga suhu lebur, ketahanan khusus tembaga bertambah sebanyak 5.3 kali (pekali K1), semasa leburnya meningkat sebanyak 2.07 kali (pekali K2), dan hanya 10.82 kali Koefisien KZ = K1K2).

Graf perubahan dalam kerintangan tembaga semasa pemanasan

Rajah. 1. Graf perubahan dalam kerintangan tembaga semasa pemanasan.

Koefisien ini diberikan untuk pelbagai logam dalam jadualdi mana B adalah rintangan satu kilometer panjang wayar dari logam yang diberikan dengan seksyen salib 1 mm2, Tm adalah suhu lebur logam (logam disusun dalam rangka meningkatkan rintangan).

* Disebabkan sifat khas nikel, data tidak diberikan (lihat di bawah).

** Data tidak dapat dijumpai.

*** Suhu normal untuk merkuri adalah titik lebur (-39 ° C).

Untuk nikel, resistiviti berkelakuan sangat luar biasa (Rajah 2). Pada mulanya ia meningkat, tetapi hanya pada suhu 358 ° C, dan kemudian berkurangan mendadak dan pada suhu di atas 400 ° C ia menjadi kurang daripada pada suhu bilik.

Grafik perubahan dalam rintangan nikel semasa pemanasan

Rajah. 2. Jadualkan perubahan dalam kerintangan Nikel semasa pemanasan.

Logam yang sangat luar biasa adalah bismut. Rintangan spesifik semasa lebur berkurangan dengan ketara, dan supaya rintangan logam lebur lebih rendah daripada pepejal pada suhu bilik.

Anda juga boleh memberi perhatian kepada nilai tinggi pekali K1 untuk tungsten. Inilah sebabnya mengapa mentol pijar mempunyai rintangan yang lebih rendah pada masa beralih daripada lampu pijar (dalam mod operasi (itulah sebabnya mereka paling kerap dibakar).

Mikheev N.V.

Artikel itu diterbitkan dalam jurnal "RA-Electric"

Lihat juga di i.electricianexp.com:

  • Bagaimana mengira suhu filamen lampu filamen dalam mod nominal
  • Apakah rintangan elektrik dan bagaimana ia bergantung kepada suhu
  • Tembaga atau aluminium - yang lebih menguntungkan?
  • Mengapa kewujudan bola lampu abadi tidak mungkin
  • Apakah rintangan hubungan peralihan dan bagaimana untuk menanganinya

  •